當時的HP公司推出狀態分析儀和Biomation公司推出定時分析儀(兩者初很不相同)之后不久,用戶開始接受這種數域測試儀器作為終解決數字電路測試的手段,不久狀態分析儀與定時分析儀合并成邏輯分析儀。20世紀80年代后期,邏輯分析儀變得更加復雜,使用起來也更加困難。例如,引入多電平樹形觸發,以應付條件語句如IF、THEN、ELSE等復雜事件。這類組合觸發必然更加靈活,同時對大多數用戶來說就不是那樣容易掌握了。邏輯分析儀的基本發展趨勢是計算機與儀器的不斷融合。在PC機平臺上使用Windows,只要給定正確的軟件和相關工具。歐奧電子是Prodigy在中國區的官方授權合作伙伴,ProdigyMPHY,UniPro,UFS總線協議分析儀測試解決方案不會收到EAR進出口方面的管制。同時還有代理其他總類的協議分析儀,包括嵌入式設備用的SDIO協議分析儀,QSPI協議分析儀及訓練器,I3C協議分析儀及訓練器,RFFE協議分析儀及訓練器等等。我司還有代理SPMI協議分析儀及訓練器,車載以太網分析儀,以及各種相關的基于示波器的解碼軟件和SI測試軟件。同時,歐奧電子也有提供高難度焊接,以及高速信號,如UFS,DDR3/DDR4,USBtypeC等高速協議抓取和分析的服務。即可通過互聯網進行遠程控制。分析儀/訓練器怎么選?找歐奧!肇慶I2C/SPI邏輯分析儀

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還要對信號進行放,因為傳遞過來的信號幅度比較小。圖23探頭的信號完整性考慮探頭的負載效應主要分為兩種類型:直流負載和交流負載。直流負載:探頭看起來象一個對地的直流負載,一般是20K歐姆。如果被測總線具有弱上拉或弱下拉特性(即上下拉電阻較),這個負載可能會導致邏輯錯誤。直流負載主要由探頭尖的電阻決定,這個電阻阻值越,直流負載越小,阻值越小,直流負載越。交流負載:探頭包含寄生電容和電感。這些寄生參數會減小探頭帶寬和導致信號反射。我們需要在被測電路接收端和探頭尖處考慮信號完整性。探頭帶寬被降低主要來自2個方面:探頭電容和探頭與目標連接的連線的電容。探頭導致信號反射的原因是4個方面:探頭電容和電感;探頭在被測總線上的探測位置;總線的拓撲結構;探頭和目標間連線的長度。對于交流負載,我們需要考慮:探測點在傳輸線的位置,總線的拓撲結構和探頭和目標間連線的長度。探頭的負載除了可以用復雜的Spice模型仿真分析外,也可以用簡單的RC模型簡單預估負載效應。下圖是典型探頭的RC模型。圖24常用探頭的RC模型我們需要仔細考慮探頭和目標之間的連線。為了可靠的電氣連接,有三種方式可選擇:短線探測(StubProbing),阻尼電阻探測。
4、比較幀類型:可自行選擇;5、數據:可輸入對應幀類型數據的十進制,十六進制,八進制。設置效果如圖6所示:圖6幀查找屬性設置七、解碼數據準確定位完成設置,則可以通過查找具體的查找類型進行顯示,效果如圖7所示:圖7查找結果顯示此次查找共有68個查找結果,可通過如下操作觀測每一個查找結果,效果如圖8所示:圖8查找結果數據分析ZLG致遠電子邏輯分析儀具有超大容量存儲、智能過濾存儲、高保真不間斷實時記錄、高效的協議分析平臺、觸發搜索多樣化、靈活的參數測量,能夠定位系統運行出錯時的特定波形數據。針對數字電路的開發和測試人員可以用邏輯分析儀對電路進行精確的狀態或時序分析,以檢測分析電路設計中的錯誤,從而迅速定位,解決問題。協議分析儀哪家強?歐奧強!

對于分析高速并行總線就不能勝任了。更進一步的設計,需要增加FPGA、SRAM等器件,才能解決速度不夠和通道數量不足的問題。圖2圖3圖4下面就以Saleae邏輯分析儀為例,通過采樣分析I2C總線波形和PWM波形,簡單介紹它的特點和使用方法。先介紹用邏輯分析儀采樣單片機對I2C器件AT24C16的寫數據過程。硬件連接先將邏輯分析儀的GND與目標板的GND連接,讓二者共地。2.選擇需要采樣的信號,這里就是AT24C16的SDA和SCL,將SDA接入邏輯分析儀的通道1(Input1),SCL接入通道1(Input2)。3.將邏輯分析儀和電腦USB口連接,windows會識別該設備,并在屏幕右下角顯示USB設備標識。軟件使用運行Saleae軟件,此時邏輯分析儀的硬件已經與電腦相連,軟件會顯示[Connected]。2.設置采樣數量和速度,I2C為低速通信,所以速度設置不必太高,這里設置為20MSamples@4MHz的速度,也就是能持續采樣5秒鐘。3.設置協議,點右上角的“Options”按鈕,找到analyzer1,設置為I2C協議,詳見圖1。4.按“Start”按鈕,開始采樣。圖5圖6數據分析采樣結束后,可以看到波形,見圖2。由于我們設置了是I2C分析,因此不光顯示出波形,還有根據I2C協議解碼顯示的字節內容。單片機對AT24C16進行寫入操作。SDIO協議分析儀/訓練器找歐奧!湛江I3C邏輯分析儀
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